[发明专利]一种空调器冷媒泄漏故障的检测方法及其空调器有效
申请号: | 201810977514.0 | 申请日: | 2018-08-24 |
公开(公告)号: | CN110857804B | 公开(公告)日: | 2021-04-27 |
发明(设计)人: | 白韡;许真鑫 | 申请(专利权)人: | 奥克斯空调股份有限公司 |
主分类号: | F24F11/38 | 分类号: | F24F11/38;F24F11/62;F24F11/89;F24F110/10 |
代理公司: | 北京市中联创和知识产权代理有限公司 11364 | 代理人: | 刘潇;赵志洁 |
地址: | 315191 浙江省宁*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 空调器 冷媒 泄漏 故障 检测 方法 及其 | ||
1.一种空调器冷媒泄漏故障的检测方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1.冷媒泄漏故障检测;
S1-0.根据所述空调器的第一温度参数T1、第二温度参数T2、第三温度参数T3、第四温度参数T4和第五温度参数T5,判断是否出现冷媒泄露故障,其中所述第一温度参数T1和所述第三温度参数T3分别为所述空调器的室外机换热器的出口处的温度和入口处的温度;所述第二温度参数T2为所述空调器的室内机换热器的出口处的温度;所述第四温度参数T4和所述第五温度参数T5分别为所述空调器运行时的内环温度和外环温度;根据所述第一温度参数T1、所述第二温度参数T2、所述第三温度参数T3,获得所述空调器的冷媒泄露故障系数ε,冷媒泄漏故障系数ε=(T1-T2)/(T1-T3),判断冷媒是否出现泄露故障;
S2.冷媒余量计算;
S2-0.根据所述空调器的室外机的压缩机出口处的冷媒密度ρ、所述第一温度参数T1、所述第二温度参数T2、所述第三温度参数T3、所述第四温度参数T4、所述第五温度参数T5和第六温度参数T6,计算冷媒余量系数η;所述冷媒余量系数η通过以下公式获得:冷媒余量系数η=B×ρ+0.75×(ΔT3-1-ΔT3-1阈)-0.25×(ΔT2-6-ΔT2-6阈),其中,所述第六温度参数T6为所述空调器的室内机换热器的入口处的温度,B为冷媒密度校正系数,ρ为冷媒密度,ΔT3-1为第一温差,所述第一温差ΔT3-1为所述第三温度参数T3和所述第一温度参数T1的差值,ΔT3-1阈为第一温差阈值,所述第一温差阈值ΔT3-1阈为6℃-8℃,ΔT2-6为第二温差,所述第二温差ΔT2-6为所述第二温度参数T2和所述第六温度参数T6的差值,ΔT2-6阈为第二温差阈值,所述第二温差阈值ΔT2-6阈为6℃-8℃;
其中,当步骤S1的判断结果为未出现冷媒泄漏故障,则保持空调器正常运行,当步骤S1的判断结果为出现冷媒泄漏故障,执行步骤S2。
2.根据权利要求1所述的空调器冷媒泄漏故障的检测方法,其特征在于,包括以下子步骤:
S1-1.开启所述空调器,将所述空调器的设定温度调节至制冷标准设定温度,以制冷模式运行第一预定时间后,获取所述第一温度参数T1、所述第二温度参数T2、所述第三温度参数T3、所述第四温度参数T4和所述第五温度参数T5;
S1-2.获取所述空调器的冷媒泄露故障系数ε;
S1-3.获取所述空调器的冷媒泄露故障系数阈值ε阈;
S1-4.判断是否出现冷媒泄漏泄露故障,如果判断结果为是,执行步骤S2-1;
S2-1.检测所述空调器的室外机的压缩机出口处的冷媒密度ρ;
S2-2.获取所述第六温度参数T6;
S2-3.计算冷媒余量系数η。
3.根据权利要求2所述的空调器冷媒泄漏故障的检测方法,其特征在于,所述冷媒泄漏故障系数阈值ε阈通过如下公式获得:其中,为第一比例常数,所述第一比例常数的数值范围为0.5-0.8;ε阈标为泄露故障系数标准阈值,所述泄露故障系数标准阈值ε阈标通过如下方法获得:根据所述第四温度参数T4和所述第五温度参数T5,通过查询预先存储于所述空调器的泄露故障系数阈值ε阈矩阵表获得。
4.根据权利要求2所述的空调器冷媒泄漏故障的检测方法,其特征在于,所述冷媒泄漏故障系数阈值ε阈的数值范围在0.3-0.7之间。
5.根据权利要求2所述的空调器冷媒泄漏故障的检测方法,其特征在于,所述冷媒余量系数η的数值范围在1.0-2.0之间。
6.根据权利要求1-5中任意一项所述的空调器冷媒泄漏故障的检测方法,其特征在于,每一个检测周期,定期执行步骤S1。
7.一种空调器,其特征在于,所述空调器采用如权利要求1-6中任意一项所述的空调器冷媒泄漏故障的检测方法进行冷媒泄漏故障检测。
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